Principaux paramètres techniques
| projet | caractéristiques | ||
| plage de température | -40~+70℃ | ||
| Tension de fonctionnement nominale | 2,7 V | ||
| Plage de capacité | -10%~+30%(20℃) | ||
| caractéristiques de température | Taux de variation de capacité | |△c/c(+20℃)|≤30% | |
| VS | Moins de 4 fois la valeur spécifiée (dans un environnement de -25°C) | ||
|
Durabilité | Après avoir appliqué en continu la tension nominale (2,7 V) à +70 °C pendant 1 000 heures, lors du retour à 20 °C pour les tests, les éléments suivants | ||
| Taux de variation de capacité | Dans ±30 % de la valeur initiale | ||
| VS | Moins de 4 fois la valeur standard initiale | ||
| Caractéristiques de stockage à haute température | Après 1000 heures sans charge à +70°C, lors du retour à 20°C pour les tests, les éléments suivants sont respectés | ||
| Taux de variation de capacité | Dans ±30 % de la valeur initiale | ||
| VS | Moins de 4 fois la valeur standard initiale | ||
|
Résistance à l'humidité | Après avoir appliqué la tension nominale en continu pendant 500 heures à +25℃90%RH, lors du retour à 20℃ pour le test, les éléments suivants | ||
| Taux de variation de capacité | Dans ±30 % de la valeur initiale | ||
| VS | Moins de 3 fois la valeur standard initiale | ||
Dessin dimensionnel du produit
| LW6 | a=1,5 |
| L>16 | a=2,0 |
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 18 |
| d | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| F | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
Supercondensateurs de la série SDS : solutions de stockage d'énergie hautes performances à broches radiales
À l'ère actuelle des appareils électroniques à la recherche d'efficacité et de fiabilité, le choix des composants de stockage d'énergie a un impact direct sur les performances de l'ensemble du système. Les supercondensateurs de la série SDS, soigneusement conçus par YMIN Electronics, présentent une structure bobinée unique, des performances électriques supérieures et une excellente adaptabilité environnementale, fournissant une énergie fiable à une large gamme d'appareils électroniques. Cet article analyse en détail les caractéristiques techniques, les avantages en termes de performances et les applications innovantes des supercondensateurs de la série SDS dans divers domaines.
Conception structurelle et caractéristiques techniques révolutionnaires
Les supercondensateurs de la série SDS utilisent une structure bobinée avancée. Cette architecture innovante permet d'atteindre une densité de stockage d'énergie maximale dans un espace restreint. Le boîtier à broches radiales est compatible avec les procédés d'assemblage traversants traditionnels, s'intégrant parfaitement aux équipements de production existants. Les diamètres des produits varient de 5 à 18 mm et les longueurs de 9 à 40 mm, offrant ainsi aux clients un large choix d'options pour répondre aux exigences dimensionnelles de divers scénarios d'application.
Les diamètres de fil de précision, compris entre 0,5 et 0,8 mm, garantissent résistance mécanique et fiabilité de la soudure. La conception interne unique du produit lui permet de conserver une taille compacte tout en offrant une capacité de décharge continue de l'ordre du mA, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une alimentation électrique longue durée à faible courant.
Excellentes performances électriques
Les supercondensateurs de la série SDS offrent des performances électriques exceptionnelles. Avec une tension de fonctionnement nominale de 2,7 V et une plage de capacité de 0,5 F à 70 F, ils couvrent un large éventail d'applications. Leur résistance série équivalente (ESR) ultra-faible peut atteindre 25 mΩ, ce qui améliore considérablement le rendement de conversion énergétique et les rend particulièrement adaptés aux applications nécessitant un courant de sortie instantané élevé.
Le produit bénéficie également d'un excellent contrôle du courant de fuite, atteignant un courant de fuite minimal de seulement 2 μA sur 72 heures. Cette caractéristique garantit une perte d'énergie extrêmement faible en mode veille ou stockage, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie du système. Après 1 000 heures de tests d'endurance continus, le produit a maintenu un taux de variation de capacité de ± 30 % par rapport à la valeur initiale et une résistance série équivalente (ESR) inférieure ou égale à quatre fois la valeur nominale initiale, démontrant pleinement son excellente stabilité à long terme.
L'adaptabilité environnementale est un autre atout majeur de la série SDS. Sa plage de températures de fonctionnement s'étend de -40 °C à +70 °C, ce qui le rend adapté à des conditions environnementales difficiles. À haute température, le taux de variation de capacité ne dépasse pas 30 %, et à basse température, l'ESR ne dépasse pas quatre fois la valeur spécifiée. De plus, le produit présente une excellente résistance à l'humidité, conservant d'excellentes caractéristiques électriques après 500 heures de test à +25 °C et 90 % d'humidité relative.
Applications larges
Compteurs intelligents et terminaux IoT
Les supercondensateurs de la série SDS jouent un rôle essentiel dans les compteurs intelligents, tels que les compteurs d'électricité, d'eau et de gaz. Leur longue durée de vie correspond parfaitement aux exigences de 10 à 15 ans des compteurs intelligents, assurant la conservation des données et de l'horloge en cas de panne de courant. Dans les terminaux IoT, la série SDS assure une réserve d'énergie pour les nœuds de capteurs, garantissant ainsi une acquisition et une transmission fiables des données. Ses caractéristiques de décharge à faible courant sont particulièrement adaptées aux applications basse consommation nécessitant une veille prolongée.
Automatisation et contrôle industriels
Dans le domaine du contrôle industriel, la série SDS offre une source d'alimentation de secours fiable pour les systèmes de contrôle tels que les API et les systèmes de contrôle-commande. Sa large plage de températures de fonctionnement lui permet de résister aux exigences des environnements industriels, garantissant la sécurité des programmes et des données en cas de coupures de courant soudaines. Dans les capteurs industriels, les enregistreurs de données et autres appareils, la série SDS fournit un support énergétique stable pour le conditionnement des signaux et le traitement des données. Sa résistance aux chocs et son adaptabilité environnementale répondent parfaitement aux exigences strictes des applications industrielles.
Électronique automobile et transport
Dans l'électronique automobile, les supercondensateurs de la série SDS fournissent un soutien énergétique aux modules de commande de la carrosserie, aux systèmes de divertissement et aux systèmes d'aide à la conduite. Leur résistance aux hautes températures répond aux exigences environnementales de l'électronique automobile et leur boîtier à broches radiales est compatible avec les procédés de production de ce type d'électronique. Dans le transport ferroviaire, la série SDS fournit une alimentation de secours aux appareils électroniques embarqués, garantissant ainsi le fonctionnement fiable des systèmes de contrôle des trains.
Électronique grand public
Dans les appareils électroniques grand public tels que les appareils photo numériques, les appareils audio portables et les produits pour la maison connectée, les supercondensateurs de la série SDS assurent une alimentation instantanée et la conservation des données. Leur format compact est particulièrement adapté aux appareils portables à espace restreint, offrant une plus grande flexibilité de conception. Dans les appareils tels que les télécommandes et les serrures de porte intelligentes, la série SDS garantit la capacité à répondre aux besoins en courant élevés pendant de longues périodes de veille.
Équipements de communication et de réseau
Dans les équipements de communication, les commutateurs réseau et les équipements de transmission de données, les supercondensateurs de la série SDS assurent une alimentation de secours et un support d'alimentation instantané. Leurs performances stables et leurs excellentes caractéristiques de température les rendent parfaitement adaptés aux environnements d'exploitation des équipements de communication. Dans les équipements de réseau à fibre optique, la série SDS assure la préservation des données et l'arrêt sécurisé du système en cas de coupure de courant soudaine.
Avantages techniques et fonctionnalités innovantes
Haute densité énergétique
Les supercondensateurs de la série SDS utilisent des matériaux d'électrode et des formulations d'électrolytes avancés pour atteindre une densité énergétique élevée. La structure bobinée permet un stockage d'énergie accru dans un espace restreint, offrant ainsi une autonomie prolongée aux équipements.
Excellentes caractéristiques de puissance
Ces produits offrent d'excellentes capacités de sortie de puissance, capables de délivrer instantanément des courants élevés. Leur faible ESR assure une conversion d'énergie efficace, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications nécessitant une puissance instantanée élevée.
Longue durée de vie
La série SDS supporte des dizaines de milliers de cycles de charge et de décharge, dépassant largement la durée de vie des batteries traditionnelles. Cette caractéristique réduit considérablement le coût du cycle de vie des équipements, notamment pour les applications exigeant une maintenance complexe ou une fiabilité élevée.
Large plage de températures de fonctionnement
Le produit conserve d'excellentes performances sur une large plage de températures, de -40 °C à +70 °C. Cette large plage de températures lui permet de s'adapter à des conditions environnementales difficiles, élargissant ainsi son champ d'application.
Respect de l'environnement
Le produit est entièrement conforme aux directives RoHS et REACH, ne contient aucune substance dangereuse telle que des métaux lourds et est hautement recyclable, répondant ainsi aux exigences environnementales des produits électroniques modernes.
Guide de conception d'applications
Lors de la sélection des supercondensateurs de la série SDS, les ingénieurs concepteurs doivent prendre en compte plusieurs facteurs. Premièrement, ils doivent choisir les dimensions appropriées en fonction de l'espace disponible sur le circuit imprimé afin de garantir la compatibilité avec les composants environnants. Pour les applications nécessitant un faible courant pendant de longues périodes, le courant de fonctionnement maximal doit être calculé afin de garantir que la valeur nominale du produit ne soit pas dépassée.
Lors de la conception de circuits imprimés, il est recommandé de prévoir un espace suffisant pour les trous de connexion afin de garantir un montage sûr. Le processus de soudure exige un contrôle strict de la température et de la durée afin d'éviter que des températures excessives ne nuisent aux performances du produit. Pour les applications exigeant une fiabilité élevée, des tests et vérifications environnementaux approfondis, incluant des tests de cycles de température et de vibrations, sont recommandés.
Lors de l'utilisation, il est recommandé d'éviter de dépasser la tension nominale afin de garantir la fiabilité à long terme du produit. Pour les applications dans des environnements à haute température ou à forte humidité, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures de protection appropriées afin d'améliorer la fiabilité globale du système.
Assurance qualité et vérification de la fiabilité
Les supercondensateurs de la série SDS sont soumis à des tests de fiabilité rigoureux, notamment en matière de stockage à haute température, de cycles thermiques, de résistance à l'humidité et d'autres tests environnementaux. Chaque produit est soumis à des tests de performance électrique complets afin de garantir que chaque condensateur livré aux clients est conforme aux normes de conception.
Les produits sont fabriqués sur des lignes de production automatisées avec un système complet de contrôle qualité pour garantir la constance et la fiabilité des produits. De l'approvisionnement en matières premières à l'expédition du produit fini, chaque étape est rigoureusement contrôlée pour garantir une qualité constante.
Tendances de développement futures
Avec le développement rapide de technologies telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et les nouvelles énergies, la demande en supercondensateurs à broches radiales va continuer de croître. La série SDS continuera de se développer vers une densité énergétique plus élevée, une taille plus compacte et des températures de fonctionnement plus élevées. L'utilisation de nouveaux matériaux et procédés améliorera encore les performances des produits et élargira leurs domaines d'application.
À l'avenir, la série SDS privilégiera l'intégration système afin de proposer des solutions plus complètes. L'ajout de fonctionnalités de gestion intelligente permettra aux supercondensateurs d'atteindre une plus grande efficacité dans divers scénarios d'application.
Conclusion
Les supercondensateurs de la série SDS, avec leur boîtier à broches radiales, leurs performances supérieures et leur qualité fiable, sont devenus un composant essentiel des appareils électroniques modernes. Que ce soit pour les compteurs intelligents, le contrôle industriel, l'électronique automobile ou les produits grand public, la série SDS offre d'excellentes solutions.
YMIN Electronics poursuit son engagement envers l'innovation et le développement de la technologie des supercondensateurs, fournissant des produits et services de qualité supérieure à ses clients du monde entier. Choisir les supercondensateurs de la série SDS, c'est non seulement choisir un dispositif de stockage d'énergie haute performance, mais aussi un partenaire technologique fiable. Avec les progrès technologiques constants et l'élargissement de leurs domaines d'application, les supercondensateurs de la série SDS joueront un rôle encore plus important dans les futurs appareils électroniques, contribuant ainsi significativement à l'avancement des technologies de stockage d'énergie.
| Numéro de produit | Température de fonctionnement (℃) | Tension nominale (V.dc) | Capacité (F) | Diamètre D(mm) | Longueur L (mm) | VS (mΩmax) | Courant de fuite sur 72 heures (μA) | Durée de vie (heures) |
| SDS2R7L5040509 | -40~70 | 2.7 | 0,5 | 5 | 9 | 800 | 2 | 1000 |
| SDS2R7L1050512 | -40~70 | 2.7 | 1 | 5 | 12 | 400 | 2 | 1000 |
| SDS2R7L1050609 | -40~70 | 2.7 | 1 | 6.3 | 9 | 300 | 2 | 1000 |
| SDS2R7L1550611 | -40~70 | 2.7 | 1,5 | 6.3 | 11 | 250 | 3 | 1000 |
| SDS2R7L2050809 | -40~70 | 2.7 | 2 | 8 | 9 | 180 | 4 | 1000 |
| SDS2R7L3350813 | -40~70 | 2.7 | 3.3 | 8 | 13 | 120 | 6 | 1000 |
| SDS2R7L5050820 | -40~70 | 2.7 | 5 | 8 | 20 | 95 | 10 | 1000 |
| SDS2R7L7051016 | -40~70 | 2.7 | 7 | 10 | 16 | 85 | 14 | 1000 |
| SDS2R7L1061020 | -40~70 | 2.7 | 10 | 10 | 20 | 75 | 20 | 1000 |
| SDS2R7L1561320 | -40~70 | 2.7 | 15 | 12,5 | 20 | 50 | 30 | 1000 |
| SDS2R7L2561620 | -40~70 | 2.7 | 25 | 16 | 20 | 30 | 50 | 1000 |
| SDS2R7L5061830 | -40~70 | 2.7 | 50 | 18 | 30 | 25 | 100 | 1000 |
| SDS2R7L7061840 | -40~70 | 2.7 | 70 | 18 | 40 | 25 | 140 | 1000 |







